EP0266751A2 - Verfahren und System zur digitalen Signalverarbeitung - Google Patents
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- EP0266751A2 EP0266751A2 EP87116197A EP87116197A EP0266751A2 EP 0266751 A2 EP0266751 A2 EP 0266751A2 EP 87116197 A EP87116197 A EP 87116197A EP 87116197 A EP87116197 A EP 87116197A EP 0266751 A2 EP0266751 A2 EP 0266751A2
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- H04B14/00—Transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B14/02—Transmission systems not characterised by the medium used for transmission characterised by the use of pulse modulation
- H04B14/04—Transmission systems not characterised by the medium used for transmission characterised by the use of pulse modulation using pulse code modulation
- H04B14/046—Systems or methods for reducing noise or bandwidth
Definitions
- the invention relates to a method according to the preamble of patent claim 1 and a system for carrying out the method according to the preamble of patent claim 4.
- the inner signal word width (number of internally processed quantization steps) is generally larger than the word width of the interfaces connected to the systems.
- digital sound mixing consoles currently have inner word widths of 24 to 40 bits, while the word width of the interfaces is currently limited to 16 bits.
- the interfaces are usually connected to the high-order bits (MSBs) of the system for digital audio signal processing.
- MSBs high-order bits
- the following interfaces are particularly considered: As input interfaces: Serial digital input interfaces, parallel digital input interfaces, Analog / digital converter; As output interfaces: Serial digital output interfaces, parallel digital output interfaces, Digital / analog converter.
- the digital output interfaces serve the following purposes: D / A converter: As an output interface with analog output for monitoring purposes and for further processing.
- Digital interfaces As interfaces for further digital processing (external digital devices, digital transmission lines) and as interfaces for storing digital signals on digital magnetic tape devices, compact discs etc.
- systems for digital audio signal processing generally have elements which make it possible to digitally reduce the digital signal which corresponds to an analog input level, which corresponds to a lowering of the level in an analog system.
- Such elements are e.g. digitally implemented level controls, panorama potentiometers in the vicinity of their extreme positions as well as control amplifiers in certain operating states.
- the invention is based on the following considerations: If the level of audio information fed into a digital system via an input interface is attenuated, the entire information content of the input signal is initially retained due to the high internal word width of the digital system. However, if a signal with a reduced level is given via an output interface, the interface word width, which is smaller in relation to the system word width, cuts off low-value bits.
- the quantization noise when only one bit of the digitized signal changes due to strong attenuation, i.e. when a sinusoidal input signal has become a square-wave signal, the quantization noise only consists of harmonics of the input signal.
- the correlation can be reduced by adding an auxiliary signal to the attenuated signal within the system that is used for digital signal processing in terms of signal flow behind the point at which the input signal is attenuated, the amplitude of which is chosen such that there is a behind output interface located at this addition point is always in the range of a modulation of several bits solely by the auxiliary signal.
- the auxiliary signal In order to achieve no more than the above-mentioned effect by the auxiliary signal, in particular no noise and no reduction in the signal-to-noise ratio with "normal" modulation, the auxiliary signal must be in the frequency range specified in a frequency range in which it is not disturbing Appearance occurs.
- the range above the useful frequency band can be used for this, taking into account the restrictions imposed by the sampling theorem.
- Signals in this frequency range are filtered out at the latest in the recursion low-pass filter of a downstream digital / analog converter, so that they do not appear to be disruptive.
- option 2 should be preferred here, since even the slightest non-linearities when using a sinusoidal auxiliary signal cause interfering mixed products with the Sampling frequency can arise, which are audible even if their amplitude is below the noise level.
- a noise-shaped auxiliary signal when using a noise-shaped auxiliary signal, however, the mixed products are also noise-like and are covered.
- option 1 can also be used, likewise if the auxiliary frequency is digitally filtered out in a subsequent digital system.
- Input signals E reach an input interface 1, for example an A / D converter. From there, the now digital signals are fed to a system S which has a digital damping element 2 on the input side.
- auxiliary signal H is added to the output signals of the digital damping element 2 and is supplied by a generator G.
- the sum signal leaves the system S via an output interface 4, for example a digital / analog converter, which outputs output signals A.
- the frequency spectrum of the noise signal at the output of the system is largely independent of the amplitude of the useful signal at the output. It can also be demonstrated that the method according to the invention can also be used to transmit signals via the output interface, the amplitude of which is so small that no transmission would take place without the method according to the invention. The levels of these signals are then below the noise level, but are still audible.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 und ein System zur Durchführung des Verfahrens nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 4.
- Bei Systemen zur komplexen digitalen PCM-Audiosignalverarbeitung, wie z.B. bei digitalen Effektgeräten, digitalen Mischpulten, ist die innere Signalwortbreite (Anzahl der intern verarbeiteten Quantisierungsschritte) in der Regel größer als die Wortbreite der an die Systeme angeschlossenen Schnittstellen.
- So weisen digitale Tonmischpulte derzeit innere Wortbreiten von 24 bis 40 Bit auf, während die Wortbreite der Schnittstellen derzeit auf 16 Bit begrenzt ist.
- Üblicherweise sind die Schnittstellen an die höherwertigen Bits (MSBs) des Systems zur digitalen Audiosignalverarbeitung angeschlossen.
- Als Schnittstellen kommen insbesondere in Betracht:
Als Eingangsschnittstellen:
Serielle digitale Eingangsschnittstellen,
parallele digitale Eingangsschnittstellen,
Analog/Digital-Wandler;
Als Ausgangsschnittstellen:
Serielle digitale Ausgangsschnittstellen,
parallele digitale Ausgangsschnittstellen,
Digital/Analog-Wandler. - Dabei dienen die digitalen Ausgangsschnittstellen folgenden Zwecken:
D/A-Wandler:
Als Ausgangsschnittstelle mit analogem Ausgang für Abhörzwecke und für analoge Weiterverarbeitung.
Digitale Schnittstellen:
Als Schnittstellen zur digitalen Weiterverarbeitung (externe digitale Geräte, digitale Übertragungsleitungen) und als Schnittstellen zur Speicherung digitaler Signale auf digitalen Magnetbandgeräten, Compact-Discs etc.. - Weiterhin besitzen Systeme zur digitalen Audiosignalverarbeitung in der Regel Elemente, die es gestatten, das digitale Signal, das einem analogen Eingangspegel entspricht, digital zu verringern, was einer Absenkung des Pegels in einem analogen System entspricht. Solche Elemente sind z.B. digital realisierte Pegelsteller, Panorama-Potentiometer in der Nähe ihrer Extremalstellungen sowie Regelverstärker in gewissen Betriebszuständen.
- Beim Betrieb solcher Systeme treten Effekte auf, die beim Abhören des verarbeiteten Signals sehr störend sind. Während nämlich bei einer Großsignalaussteuerung ein Quantisierungsgeräusch auftritt, das über alle Frequenzen gleichmäßig verteilt ist (weißes, nicht mit dem Eingangssignal korrelierendes Rauschen), erscheint bei stark reduziertem Pegel ein Quantisierungsgeräusch, das mit dem Eingangssignal korreliert ist und im Grenzfall nur noch aus Oberwellen des Eingangssignales besteht. Außerdem kann es bei ungünstiger Eingangsfrequenz auch noch zu Mischprodukten außerhalb des Nutzfrequenzbandes kommen. Vergrößert man die Dämpfung so weit, bis sich an der Ausgangsschnittstelle kein Bit mehr ändert, so tritt anstelle des korrelierten Quantisierungsgeräusches das Ruhegeräusch des an die Schnittstelle angeschlossenen Kanals auf, also in der Regel wieder ein weißes Rauschen, das allerdings, z.B. für den Fall, daß der Ausgangskanal ein Digital/Analog-Wandler ist, um einige 10 dB unter dem Quantisierungsgeräusch liegen kann.
- Es ist Aufgabe der Erfindung, die störende Korrelation des Quantisierungsgeräusches bei starker Dämpfung zu vermindern.
- Diese Aufgabe wird gelöst durch das Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 und das System mit den Merkmalen des Patentanspruches 4. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Folgende Überlegungen liegen der Erfindung zugrunde: Wird eine über eine Eingangsschnittstelle in ein digitales System eingespeiste Audioinformation im Pegel gedämpft, so bleibt infolge der hohen inneren Wortbreite des digitalen Systems zunächst der gesamte Informationsgehalt des Eingangssignals erhalten. Wird ein im Pegel reduziertes Signal allerdings über eine Ausgangsschnittstelle gegeben, so erfolgt durch die im Verhältnis zur Systemwortbreite geringere Schnittstellenwortbreite ein Abschneiden niederwertiger Bits.
- Sind nun der Eingangspegel und der Dämpfungsfaktor so, daß an der Ausgangsschnittstelle nur noch die niedrigstwertigen Bits (LSB's) sich verändern, so verändert sich das Frequenzspektrum des Quantisierungsgeräusches des digitalisierten Signals. Es tritt eine Korrelation zwischen dem Quantisierungsgeräusch und dem Eingangssignal auf. Im Grenzfall, wenn sich aufgrund starker Dämpfung nur noch ein Bit des digitalisierten Signals ändert, wenn also aus einem sinusförmigen Eingangssignal ein Rechtecksignal geworden ist, besteht das Quantisierungsgeräusch nur noch aus Oberwellen des Eingangssignals.
- Überraschenderweise läßt sich die Korrelation dadurch vermindern, daß innerhalb des Systems, das zur digitalen Signalverarbeitung dient, signalflußmäßig hinter der Stelle, an welcher die Dämpfung des Eingangssignals erfolgt, zum gedämpften Signal ein Hilfssignal addiert wird, dessen Amplitude so gewählt ist, daß sich eine hinter dieser Additionsstelle befindliche Ausgangsschnittstelle allein durch das Hilfssignal immer im Bereich einer Aussteuerung von mehreren Bits befindet. Dies hat zur Folge, daß am Ausgang dieser Schnittstelle ein vom Nutzsignal und dessen weiterer Behandlung unabhängiges, weißes Rauschsignal erscheint.
- Die oben angegebenen Verhältnisse sind in einem 16-Bit-System etwa dann angegeben, wenn eine Aussteuerung durch ein Hilfssignal von 4-6 LSBs (niedrigstwertigen Bits) erfolgt. Die hierbei sich ergebende Reduzierung der Aussteuerungsgrenze von weniger als 1 Promille ist in praktischen Systemen ohne Belang.
- Um durch das Hilfssignal keine weitere als die oben angegebene Wirkung zu erzielen, insbesondere kein Störgeräusch und keine Verringerung des Signal-Rauschabstandes bei "normaler" Aussteuerung, muß das Hilfssignal bei dem angegebenen Amplitudenbereich in einem Frequenzbereich liegen, in dem es nicht störend in Erscheinung tritt.
- Hierfür ist in Systemen zur digitalen Audiosignalverarbeitung der Bereich oberhalb des Nutzfrequenzbandes unter Berücksichtigung der Beschränkungen durch das Abtasttheorem nutzbar.
- Signale in diesem Frequenzbereich werden spätestens im Rekursionstiefpaß eines nachgeschalteten Digital/Analog-Wandlers herausgefiltert, so daß sie nicht störend in Erscheinung treten.
- Als Hilfssignal ist theoretisch jede darstellbare Signalform, die den oben angegebenen Einschränkungen genügt, möglich, was praktisch eine Beschränkung auf zwei Möglichkeiten oder auf deren Kombination bedeutet:
- 1. Ein sinusförmiges Hilfssignal im Bereich Fn < Fh < (Fs-Fn) mit Fn = höchste Nutzfrequenz, Fh = Hilfsfrequenz, Fs = Samplingfrequenz (Abtastfrequenz);
- 2. ein Schmalbandrauschsignal mit den Bandgrenzen Fn < Fr < (Fs-Fn)
mit Fr = Rauschsignalfrequenz, - In Systemen, in denen ein analoger Rekursionstiefpaß verwendet wird (z.B. D/A-Wandler ohne Oversampling) ist hierbei der Möglichkeit 2 der Vorzug zu geben, da schon durch geringste Nichtlinearitäten bei Verwendung eines sinusförmigen Hilfssignals störende Mischprodukte mit der Samplingfrequenz entstehen können, die selbst dann hörbar sind, wenn ihre Amplitude unter dem Rauschpegel liegt. Bei Verwendung eines rauschförmigen Hilfssignals sind die Mischprodukte dagegen ebenfalls rauschförmig und werden verdeckt.
- In Systemen, in denen ein digitaler Rekursionstiefpaß verwendet wird, kann auch die Möglichkeit 1 benutzt werden, desgleichen, wenn in einem nachfolgenden digitalen System die Hilfsfrequenz digital herausgefiltert wird.
- Nicht unerwähnt bleiben soll, daß es zur Verbesserung des Rauschverhaltens von Analog/Digital-Wandlern schon bekannt ist, einem Analogsignal vor der Wandlung Rauschsignale hinzuzuaddieren (DE-AS 1 157 652). Zusätzlich ist in der DE-OS 28 40 243, Figur 2, angegeben, daß zum gleichen Zweck auch unmittelbar hinter einem A/D-Wandler ein digitales Hilfssignal zugeführt werden kann. Im Gegensatz hierzu beschäftigt sich die Erfindung mit Vorgängen in demjenigen Teil eines digitalen Signalverarbeitungssystems, in welchem lediglich digitale Signale auftreten, deren Signalwortbreite eine Reduktion erfährt. Wenn dementsprechend die Erfindung auch eine andere Zielrichtung hat als der erwähnte Stand der Technik, so ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß bei einem beispielsweise als Eingangsschnittstelle verwendeten A/D-Wandler die bekannten Maßnahmen zur Rauschverminderung zusätzlich anwendbar sind.
- In der Figur ist schematisch ein Ausführungsbeispiel für ein System nach der Erfindung dargestellt.
Eingangssignale E gelangen in eine Eingangsschnittstelle 1, beispielsweise einen A/D-Wandler. Von dort werden die inzwischen digitalen Signale einem System S zugeführt, das eingangsseitig ein digitales Dämpfungselement 2 aufweist. - Dessen digitale Ausgangssignale haben eine größere Wortbreite als die Ausgangssignale der Eingangsschnittstelle 1. In einer digitalen Additionsstelle 3 wird den Ausgangssignalen des digitalen Dämpfungselementes 2 ein Hilfssignal H hinzuaddiert, das von einem Generator G geliefert wird. Das Summensignal verläßt das System S über eine Ausgangsschnittstelle 4, beispielsweise einen Digital/Analog-Wandler, der Ausgangssignale A abgibt.
- Zur Generierung des Hilfssignals können folgende Verfahren angewendet werden.
- 1. Das Hilfssignal wird analog erzeugt und nach einer A/D-Wandlung dem System S digital zur Verfügung gestellt.
- 2. Das Hilfssignal wird durch ein digitales Verfahren erzeugt (digitaler Sinus- bzw. Rauschgenerator und eventuelle nachträgliche digitale Filterung).
- 3. Das Hilfssignal wird in einer digitalen Tabellenform gespeichert und zyklisch ausgelesen.
- Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. des erfindungsgemäßen Systems lassen sich folgende Vorteile erreichen:
Das Frequenzspektrum des Rauschsignals am Ausgang des Systems ist weitgehend unabhängig von der Amplitude des am Ausgang anstehenden Nutzsignals. Es läßt sich außerdem nachweisen, daß mit Hilfe des Verfahrens nach der Erfindung auch Signale über die Ausgangsschnittstelle übertragbar sind, deren Amplitude so gering ist, daß ohne das erfindungsgemäße Verfahren keine Übertragung mehr stattfinden würde. Die Pegel dieser Signale liegen dann zwar unterhalb des Rauschpegels, sind jedoch noch hörbar.
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